胡瑩瑩 張海 李冬 魏珉 楊鳳娟 史慶華 王秀峰
摘要: 在日光溫室條件下,采用封閉式循環(huán)供液高架缽栽系統(tǒng),以‘齊達利和‘洛美番茄為試材,研究了不同營養(yǎng)液供應頻率(連續(xù)供液、間隔15 min供液、間隔30 min供液)對番茄生長發(fā)育、生理代謝、產(chǎn)量品質(zhì)及水肥利用效率的影響。結果表明:與連續(xù)供液相比,間歇供液(間隔15 min供液、間隔30 min供液)番茄的長勢、光合速率和根系活力顯著增強;在間歇供液條件下,‘齊達利的產(chǎn)量比連續(xù)供液分別增加6.33%和5.53%,‘洛美的產(chǎn)量分別增加10.27%和7.96%;與間隔15 min供液相比,間隔30 min供液提高了果實中可溶性糖、可溶性蛋白和番茄紅素含量,改善了果實品質(zhì)。綜合長勢、光合特性、產(chǎn)量和品質(zhì)等指標,間隔30 min供液可作為番茄缽栽的適宜供液頻次。
關鍵詞:日光溫室;番茄;架式栽培;供液頻次;水肥利用率;生長;產(chǎn)量
中圖分類號:S641.226.5文獻標識號:A文章編號:1001-4942(2016)10-0039-05
在以色列、荷蘭、日本等設施園藝發(fā)達國家,滴灌和水肥一體精準管理技術得到快速發(fā)展和應用[1-3]。與常規(guī)灌溉施肥相比,滴灌和水肥一體化技術具有提高作物產(chǎn)量,改善果實品質(zhì)[4,5],提高水分利用效率,減少養(yǎng)分流失等優(yōu)點[6]。我國從20世紀90年代中期以來,設施栽培灌溉施肥理論及應用技術研究漸受重視,并取得了一定進展[7],盡管如此,我國目前設施栽培過程中的水肥管理主要依靠經(jīng)驗,自動化精準控制水平低[8,9]。立足我國的設施生產(chǎn)條件,開展輕簡管理和精準灌溉施肥技術研究具有重要意義和必要性。因此,本試驗研究了營養(yǎng)液供應頻次對番茄生長發(fā)育、生理代謝、水肥利用率及產(chǎn)量品質(zhì)的影響,為高效栽培技術體系的構建奠定基礎。
1材料與方法
1.1栽培系統(tǒng)
封閉式循環(huán)供液高架缽栽系統(tǒng)由控制器、貯液桶、潛水泵、栽培架、栽培缽和營養(yǎng)液循環(huán)系統(tǒng)等部分組成。栽培架高度60 cm,間距110 cm,采用滴灌供應營養(yǎng)液(圖1)。
1.2試驗材料
試驗于2013年2-6月在山東農(nóng)業(yè)大學園藝試驗站日光溫室中進行。供試番茄品種為中果型紅果‘齊達利(Lycopersicon esculentum Mill.‘Qidali)和串收型紅果‘洛美(Lycopersicon esculentum Mill. ‘Luomei),2月15日播種育苗,3月24日將四葉一心的番茄苗定植到栽培缽(直徑12 cm,高10 cm,容積1 L)中,栽培基質(zhì)用草炭和蛭石混合而成,其體積比為2∶1;4月1日將栽培缽轉移到栽培架上,行距110 cm,株距20 cm,小區(qū)面積為3.3 m2。
1.3試驗設計
試驗設置3個處理:處理1,連續(xù)供液(12 h連續(xù)供液);處理2,間隔15 min供液(每隔15 min供液15 min);處理3,間隔30 min供液(每隔30 min供液30 min)。3次重復。采用3/4劑量日本山崎番茄專用配方營養(yǎng)液,每天供液時間為7∶00-19∶00。貯液桶容積120 L,每3 d用3/4劑量的日本山崎番茄專用營養(yǎng)液補充至固定體積(120 L),每15 d更換全部營養(yǎng)液。番茄單桿整枝,三穗果后留3片葉打頂,常規(guī)管理。
1.4測定項目及方法
1.4.1生長和生理指標測定方法選取6株長勢一致的植株掛牌標記,每隔10 d測定其株高、莖粗及葉面積(葉面積測定采用系數(shù)法:測定葉片的長和寬,葉面積=葉長×葉寬×R,當葉長≤20 cm時,R=0.3782;當葉長>20 cm時,R=0.3184)[10]。采用浸提法測定葉綠素含量。采用CIRAS-2便攜式光合儀測定植株倒數(shù)第4片功能葉的凈光合速率(Pn)、蒸騰速率(Tr),測定光強(680±10) μmol·m-2·s-1,溫度(24±1)℃,CO2濃度365~400 μL·L-1。每處理測定6株,取平均值。拉秧時取樣,采用TTC法測定根系活力[11]。
1.4.2產(chǎn)量和品質(zhì)的測定方法每處理選擇10株生長一致的植株掛牌標記,收獲期記錄每次采收番茄單果重、單株產(chǎn)量以及小區(qū)產(chǎn)量。每處理選取成熟一致的6個果實進行品質(zhì)測定:可溶性糖含量采用蒽酮法測定,維生素C含量采用2, 6-二氯酚靛酚鈉法測定,有機酸含量采用滴定法測定,可溶性固形物含量采用糖度計測定,番茄紅素含量采用紫外—可見分光光度法測定[12]。
1.4.3水肥吸收量和利用效率測定方法每3 d向貯液桶中加入3/4劑量山崎番茄專用配方營養(yǎng)液至固定體積(120 L),加入的體積數(shù)即為栽培床所有植株的吸水量。每次加入營養(yǎng)液前后將貯液桶的營養(yǎng)液混勻取樣,測定其中N、P、K含量,計算出養(yǎng)分減少量即為3 d的養(yǎng)分吸收量。用凱氏定氮法測定全氮含量,鉬銻抗比色法測定全磷含量,火焰分光光度計法測定全鉀含量[11]。
養(yǎng)分利用效率的計算公式為:養(yǎng)分利用效率=番茄果實產(chǎn)量(g,鮮重)/養(yǎng)分吸收量(g);水分利用效率的計算公式為:水分利用效率=番茄果實產(chǎn)量(g,鮮重)/吸水量(L)[13]。
1.5數(shù)據(jù)統(tǒng)計與分析
采用Microsoft Excel 2010軟件進行數(shù)據(jù)處理和作圖,采用DPS 7.05軟件對數(shù)據(jù)進行方差分析,并用Duncans新復極差法進行差異顯著性檢驗(P<0.05)。
2結果與分析
2.1營養(yǎng)液供應頻次對番茄植株生長的影響
2.1.1植株生長指標由圖2可以看出,‘齊達利連續(xù)供液處理的番茄株高在定植20 d后明顯低于間歇供液處理,莖粗和葉面積在定植30 d后明顯低于間歇供液處理;‘洛美連續(xù)供液處理的番茄株高和葉面積在定植30 d后明顯低于間歇供液處理,莖粗在定植20 d后明顯低于間歇供液處理;間歇供液處理之間番茄株高、莖粗和葉面積差異不明顯。
2.1.2葉片光合特性指標由表1可知,營養(yǎng)液供應頻次對番茄葉片蒸騰速率無顯著影響;‘齊達利葉片葉綠素和類胡蘿卜素含量均以間隔30 min供液處理最高,各處理間差異較小;兩品種葉片凈光合速率均以間隔15 min供液處理最高,間隔30 min供液處理次之,連續(xù)供液處理最低。
2.1.3根系活力由圖3可知,與連續(xù)供液處理相比,間歇供液處理顯著提高了兩個品種番茄的根系活力。其中,兩種間歇供液處理下,‘齊達利的根系活力差異顯著,‘洛美差異不顯著。
2.2營養(yǎng)液供應頻次對番茄果實產(chǎn)量和品質(zhì)的影響
2.2.1果實產(chǎn)量由表2可以看出,不同營養(yǎng)液供應頻次下,‘齊達利和‘洛美的小區(qū)總產(chǎn)量、單株產(chǎn)量和平均單果重在間隔15 min和間隔30 min供液處理間均差異不顯著,但均顯著高于連續(xù)供液處理;與連續(xù)供液相比,間隔15 min和間隔30 min供液的‘齊達利單株產(chǎn)量增加10.23%和9.10%,小區(qū)產(chǎn)量增加6.33%和5.53%,‘洛美單株產(chǎn)量增加12.10%和8.10%,小區(qū)產(chǎn)量增加10.27%和7.96%。
2.2.2果實品質(zhì)由表3可以看出,兩個品種番茄果實可溶性糖含量均以間隔30 min供液處理最高,顯著高于間隔15 min供液處理;有機酸含量以間隔15 min供液處理最高;游離氨基酸含量以間隔30 min供液處理最高,間隔15 min供液處理次之,連續(xù)供液處理最低;不同處理間果實的維生素C含量差異不顯著;番茄紅素含量以間隔30 min供液處理最高,間隔15 min供液處理次之,連續(xù)供液處理最低。
3小結
本試驗中,兩個番茄品種的株高、莖粗和葉面積均以間歇供液的處理最大,間歇供液還能提高凈光合速率、根系活力,增加產(chǎn)量,顯著提高水肥利用效率,改善果實品質(zhì)。綜合生長、生理代謝、產(chǎn)量、品質(zhì)及水肥利用效率等因素,采用封閉式循環(huán)供液高架缽栽間歇供液30 min處理最佳。
參考文獻:
[1]
Sinaia N. Water development for Israel: challenges and opportunities [M]// Lipchin C, Pallant E, Saranga D. Integrated water resources management and security in the Middle East. Dordrecht: Springer,Netherlands,2007: 65-72.
[2]陳殿奎, 劉偉. 從荷蘭溫室園藝的發(fā)展反思我國工廠化農(nóng)業(yè)[J]. 中國蔬菜, 2004(6):42-43.
[3]加藤俊博. 滴灌養(yǎng)液土耕栽培法[J]. 農(nóng)業(yè)科技通訊, 2000(10): 39.
[4]劉建英, 趙宏儒, 張麗清, 等. 保護地黃瓜水肥一體化高效栽培技術[J]. 華北農(nóng)學報, 2006, 20(12): 206-208.
[5]于舜章. 山東省設施黃瓜水肥一體化滴灌技術應用研究[J]. 水資源與水工程學報, 2009, 20(6): 173-176.
[6]韓建會, 徐淑貞. 日光溫室番茄滴灌節(jié)水效果及灌溉制度的評價[J]. 西南農(nóng)業(yè)大學學報, 2003, 25(1): 77-79.
[7]徐淑貞, 張雙寶, 魯俊奇, 等. 日光溫室滴灌番茄需水規(guī)律及水分生產(chǎn)函數(shù)的研究與應用[J]. 節(jié)水灌溉, 2001(4):26-28.
[8]張光星, 王靖華, 薛亞明. 淺析我國設施蔬菜生產(chǎn)中存在的問題與對策[J]. 沈陽農(nóng)業(yè)大學學報, 2002, 31(1):140-143.
[9]李俊良, 崔德杰, 孟祥霞, 等. 山東壽光保護地蔬菜施肥現(xiàn)狀及問題的研究[J]. 土壤通報,2002, 33(2): 126-128.
[10]任樂, 羅新蘭, 李天來, 等. 日光溫室溫度對番茄葉面積擴展的影響[J]. 安徽農(nóng)業(yè)科學,2007, 35(9):2610-2612.
[11]李合生. 植物生理生化實驗原理和技術[M].北京:高等教育出版社,2000:195-197,248-249.
[12]胡曉波, 溫輝梁, 許全, 等. 番茄紅素含量的測定[J]. 食品科學, 2005(9):566-569.
[13]李韻珠, 王鳳仙, 黃元仿. 土壤水分和養(yǎng)分利用效率幾種定義的比較[J]. 土壤通報, 2000, 31(4):150-155.